Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2011 в 12:55, контрольная работа
Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. В широком понимании, вещество - это любой вид материи, обладающий собственной массой, например элементарные частицы. В химии понятие вещества более узкое, а именно: вещество - это любая совокупность атомов и молекул.
Химия и периодическая система Менделеева…………………………………………………….………. 2
Основы производства полимеров……………………………………………………………………………….…. 5
Решение задач (Окислительно-Восстановительные Реакции)………………………………….... 7
Приложение…………………………………………………………………………………………………………………..… 8
Литература……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Содержание:
1. Химия и периодическая
система Менделеева.
Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. В широком понимании, вещество - это любой вид материи, обладающий собственной массой, например элементарные частицы. В химии понятие вещества более узкое, а именно: вещество - это любая совокупность атомов и молекул.
Превращения веществ, сопровождающиеся изменением состава молекул, называются химическими реакциями. Традиционная химия изучает реакции, которые происходят на макроскопическом уровне (в лаборатории или в окружающем мире), и интерпретирует их на атомно-молекулярном уровне. Известно, например, что сера горит на воздухе голубым пламенем, давая резкий запах. Это - макроскопическое явление.
Современная химия способна изучать химические реакции с участием отдельных молекул, обладающих строго определенной энергией. Пользуясь этим, можно управлять течением химических реакций, подавая энергию в определенные участки молекулы. Управление химическими процессами на молекулярном уровне - одна из основных особенностей современной химии.
Химия как метод изучения химических свойств и строения веществ является чрезвычайно многогранной и плодотворной наукой. На сегодняшний день известно около 15 млн. органических и около полумиллиона неорганических веществ, причем каждое из этих веществ может вступать в десятки реакций, и каждое из них имеет внутреннее строение. Внутреннее строение определяет химические свойства; в свою очередь, по химическим свойствам мы часто можем судить о строении вещества.
Современная химия настолько разнообразна как по объектам, так и по методам их исследования, что многие ее разделы представляют собой самостоятельные науки. Взаимодействие химии и физики дало сразу две науки: физическую химию и химическую физику, причем эти науки, несмотря на сходство названий, изучают совершенно разные объекты. Физическая химия исследует вещества, состоящие из большого числа атомов и молекул, с помощью физических методов и на основе законов физики. Химическая физика основной упор делает на физическом исследовании элементарных химических процессов и строения молекул, ее предметом являются отдельные частицы вещества.
Одним из передовых
направлений химии является био
Чрезвычайно интересные результаты получены в области космической химии, которая занимается химическими процессами, протекающими на планетах и звездах, а также в межзвездном пространстве.
Самой молодой
областью химии является возникшая
буквально в последнее
Основу химии
составляют атомно-молекулярная теория,
теория строения атомов и молекул, закон
сохранения массы и энергии и
периодический закон.
Периодическая
система химических элементов (таблица
Менделеева) — классификация хи
Распространённее
других являются 3 формы таблицы
Менделеева: «короткая» (короткопериодная),
«длинная» (длиннопериодная) и «сверхдлинная».
В «сверхдлинном» варианте каждый период
занимает ровно одну строчку. В «длинном»
варианте лантаноиды и
Ниже приведён длинный вариант (длиннопериодная форма), утверждённый Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в качестве основного.
Короткая форма таблицы, содержащая восемь групп элементов, была официально отменена ИЮПАК в 1989 году. Несмотря на рекомендацию использовать длинную форму, короткая форма продолжает приводиться в большом числе российских справочников и пособий и после этого времени. Из современной иностранной литературы короткая форма исключена полностью, вместо неё используется длинная форма. Такую ситуацию некоторые исследователи связывают в том числе с кажущейся рациональной компактностью короткой формы таблицы, а также с инерцией, стереотипностью мышления и невосприятием современной (международной) информации.
В 1970 году Теодор
Сиборг предложил расширенную таблицу
периодических элементов. Нильсом Бором разрабатывалась
лестничная (пирамидальная) форма периодической
системы. Существует и множество других,
редко или вовсе не используемых, но весьма
оригинальных, способов графического
отображения Периодического закона. Сегодня
существуют несколько сотен вариантов
таблицы, при этом учёные предлагают всё
новые варианты.
Периодическая система Д. И. Менделеева стала важнейшей вехой в развитии атомно-молекулярного учения. Благодаря ей сложилось современное понятие о химическом элементе, были уточнены представления о простых веществах и соединениях.
Прогнозирующая роль периодической системы, показанная ещё самим Менделеевым, в ХХ веке проявилась в оценке химических свойств трансурановых элементов.
Разработанная
в XIX в. в рамках науки химии, периодическая
таблица явилась готовой систематизацией
типов атомов для новых разделов физики,
получивших развитие в начале XX в. — физики
атома и физики ядра. В ходе исследований
атома методами физики было установлено,
что порядковый номер элемента в таблице
Менделеева (атомный номер) является мерой электрического
заряда атомного ядра этого элемента,
номер горизонтального ряда (периода)
в таблице определяет число электронных
оболочек атома, а номер вертикального
ряда — квантовую структуру верхней оболочки,
чему элементы этого ряда и обязаны сходством
химических свойств.
Периодическая система элементов | ||||||||||||||||||
Группа → Период ↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 H |
2 He | ||||||||||||||||
2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | ||||||||||
3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar | ||||||||||
4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
6 | 55 Cs |
56 Ba |
* | 72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
7 | 87 Fr |
88 Ra |
** | 104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Uut |
114 Uuq |
115 Uup |
116 Uuh |
117 Uus |
118 Uuo |
8 | 119 Uue |
120 Ubn |
*** | |||||||||||||||
Лантаноиды * | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu | |||
Актиноиды ** | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr | |||
Суперактиноиды *** | 121 Ubu |
122 Ubb |
123 Ubt |
124 Ubq |
125 Ubp |
126 Ubh |
|
2. Основы производства полимеров.
Полимеры все шире и шире проникают во все области техники, сельского хозяйства и быта, так что наше время начинают называть не только атомным веком, эпохой космических полетов, но и веком полимеров. Советские химики, инженеры, техники, рабочие прилагают большие усилия, чтобы производство синтетических материалов в текущем семилетии значительно увеличилось. Здесь излучения также смогут сыграть важную роль, так как с их помощью можно получать полимеры и изменять свойства готовых пластиков.
Полимерами
называют высокомолекулярные соединения,
состоящие из одной, двух или более
малых молекул (звеньев), которые
связаны между собой химической
связью. Полимеры получаются методами
полимеризации и
Полимеризация – реакция образования полимера без образования низкомолекулярных продуктов. В качестве мономера используется молекула, содержащая кратную связь. При полимеризации этилена роль бифункциональной структурной единицы играет двойная связь, которая под влиянием инициатора (например, органического пероксида перикиси бензолоила (C6H5COO)2), легко переходит в радикальное состояние R∙; присоединение радикала создает условия для роста цепи:
+ → инициирование рост цепи
Для реакции полимеризации характерны три стадии: инициирование, рост цепи и обрыв цепи:
обрыв цепи |
Этот тип полимеризации называется радикальным.
Полимеризация
может инициироваться катионами
или анионами (ионами). Ионная полимеризация
включает те же стадии (инициирование,
рост цепи, обрыв цепи). Инициаторамикатионной
Катионная полимеризация:
+ | ||
+ → | и т. д. |
Анионная полимеризация:
+ | ||
+ | ||
рост цепи |
+
обрыв цепи
Поликонденсация сопровождается образованием полимера и низкомолекулярного соединения (H2O, HCl, NH3 и т. п.). Мономеры должны содержать минимум две функциональные группы.
Типичная реакция поликонденсации лежит в основе получения фенолформальдегидных смол
(n + 2) | + | n | + | n |
или полиэфирных соединений
+
+ n